摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 引言 | 第8-19页 |
1.1 磁学的起源与发展 | 第8-9页 |
1.2 磁性与磁性材料分类 | 第9-13页 |
1.2.1 磁性概述 | 第9-10页 |
1.2.2 物质的磁性分类 | 第10-12页 |
1.2.3 磁性材料的分类 | 第12-13页 |
1.3 磁畴 | 第13-15页 |
1.3.1 磁畴的基本概念 | 第13页 |
1.3.2 磁畴壁及其分类 | 第13-14页 |
1.3.3 赛道存储器 | 第14-15页 |
1.4 特殊的磁畴壁结构:斯格明子 | 第15-18页 |
1.4.1 斯格明子的概述 | 第15-16页 |
1.4.2 斯格明子的产生机制和研究历程 | 第16-17页 |
1.4.3 斯格明子的观察和探测方法 | 第17页 |
1.4.4 斯格明子的动力学 | 第17-18页 |
1.5 本论文的内容和意义 | 第18-19页 |
2 基本原理及方法 | 第19-22页 |
2.1 微磁学基本理论 | 第19页 |
2.2 LLG方程(Landau–Lifshitz–Gilbert方程) | 第19-20页 |
2.3 关于OOMMF软件 | 第20-21页 |
2.4 关于Thiele方程 | 第21-22页 |
3 一种传输斯格明子(skyrmion)的新型优化赛道 | 第22-35页 |
3.1 引言 | 第22-23页 |
3.2 计算模型和方法 | 第23-24页 |
3.3 计算结果与讨论 | 第24-34页 |
3.3.1 斯格明子在赛道中的运动和振荡 | 第24-27页 |
3.3.2 斯格明子赛道的优化 | 第27-31页 |
3.3.3 赛道边缘的DMI值对斯格明子速度的影响 | 第31-32页 |
3.3.4 斯格明子的能量和位移随时间的演化过程 | 第32-33页 |
3.3.5 赛道边缘附近的自旋分布 | 第33-34页 |
3.4 结论 | 第34-35页 |
4 斯格明子在双通道赛道中的运动 | 第35-42页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 计算模型及方法 | 第35-36页 |
4.3 计算结果与讨论 | 第36-40页 |
4.3.1 数据表示 | 第36页 |
4.3.2 斯格明子在双通道的赛道中的运动 | 第36-38页 |
4.3.3 赛道的材料和几何参数对斯格明子变换通道行为的影响 | 第38-40页 |
4.4 结论 | 第40-42页 |
5 结论与展望 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
在校期间的研究成果 | 第50页 |